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随着经济的飞速发展,人们环保意识的不断加强,对工农业生产过程中所散发出来的恶臭气体也更加敏感和关注,因此如何经济有效地处理恶臭气体具有十分重要的现实意义。本课题采用由生物滴滤池和生物过滤池串联而成的复合生物滤池处理含H<,2>S和NH<,3>的混合恶臭气体,探讨了复合生物滤池运行的最佳工艺条件及填料中微生物特性研究。
本试验将活性炭纤维和木屑分别作为生物滴滤池和生物过滤池的填料,通过研究复合生物滤池在不同进气量、进气浓度、喷淋量以及填料层高度等条件下对含H<,2>S和NH<,3>的混合恶臭气体去除效果的影响,从而得出复合生物滤池的最佳运行条件。结果表明:气量在1.5m<3>/h (气体停留时间约43s),进气浓度H<,2>S<107mg/m<3>、NH<,3><110mg/m<3>,循环液喷淋量为4.0L/h时去除效果最好,H<,2>S和NH<,3>去除率均超过99%。生物滴滤池和生物过滤池中填料层高度均为80cm,H<,2>S和NH<,3>的去除主要在生物滴滤池和生物过滤池的0~60cm填料段完成。H<,2>S容积负荷小于164g/(m<3>填料·d)时,NH<,3>的存在对其去除率基本没有影响,当H<,2>S容积负荷在其可承受的范围内,一定量的NH<,3>有利于H<,2>S的去除,H<,2>S的容积负荷变化对NH<,3>去除效果的影响有相似的情况。试验装置在动态负荷突然变大或变小时,在4小时内恢复正常,说明其抗冲击负荷性能好。
对净化产物的分析检测表明,H<,2>S的净化产物为SO<,4><2->,NH<,3>的净化产物为NO<,2><->和NO<,3><->。通过对复合生物滤池中的微生物相观察,可知生物滴滤池中不同高度处生物膜中的微生物种群不同,下部以细菌为主,中部以真菌和原生动物为主,上部以藻类为主。最后从装置运行效果最佳时的填料上分离、纯化、筛选出4株优势菌株, BIOLOG 自动微生物分析系统的鉴定结果为:生物滴滤池中的细菌分别为球形芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌金黄亚种,生物过滤池中的酵母菌为橙黄红酵母菌B,霉菌为聚多曲霉。
复合生物滤池处理含H<,2>S和NH<,3>的混合恶臭气体是可行的,为解决恶臭气体污染提供了一条有效的治理途径,因此具有一定的环境、经济和社会价值。